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海上风电设备生产咨询 和谐共赢 意保克海洋工程供应

信息介绍 / Information introduction

在海上风电工程中,现代高速风机叶片都采用流线型叶片,特点是阻力小、空气动力效率高,而且雷诺数也足够大,但是在叶片翼型的改进上还有较大的发展空间。另外,新的空气动力控制装置,如叶片上的副翼,能够简单、有效地限制转子的旋转速度,比机械刹车更可靠,且费用低风轮在旋转过程中,当转到上方与下方时,受幼不同,交替变化,海上风电设备生产咨询,以及风速风况的不稳定等,是引起风力机振动的主要原因,也增加了海上风场的维护成本。冷却系统是海上风力发电机组的重要组成部分,其作用是冷却风力发电机组的电机、齿轮箱、变流器等主要发热部件。海上风电场因其风能资源丰富,海上风电设备生产咨询,海上风电设备生产咨询、高腐蚀性和安装、维护困难等特点,对风电机组提出了更加严酷的要求。海上风电设备生产咨询

海上风力发电机组的冷却系统可使机组温度满足生存与运行要求良好可靠的冷却系统可提高电机效率和绝缘寿命,防止电机局部结构变形和永磁体不可逆去磁,保证变流器和齿轮箱正常工作。根据发热量的不同,冷却系统可采用强制风冷和液冷等方式,对于MW级海上风力发电机系统,其总发热量高达几百千瓦,采用强制风冷所需的风量很大,加之海风中存在盐雾等腐蚀介质,使得海上风力机的冷却多采用密闭性和传热能力较好的液冷方法。对发电机而言,液冷系统采用定子外部水套与电机内部进行热交换,或采用空心铜线形成循环通道,冷却液通常为水或乙二醇水溶液。舟山海上风电设备运输海上风电工程配套设备的主轴迎风顶端支撑在直径300毫米的支撑塔杆上,塔杆固定在海床上。

海上风电设备的装卸通常在通用码头或多用途码头改造而成的码头进行,码头门机可以作为海上风电设备半成品的卸船设备。在海上风电设备半成品加工完毕后,由于其重量大、尺寸大的特点,常规码头门机无法满足其装卸船的需求。进行风机叶片、导管架岸上吊装的设备多采用履带吊,对于风机主机、单桩基础等大重量的组件,岸上设备则难以完成吊装作业。考虑到海上风电设备单件重量大的特点,通常采用多用途重吊杂货船运输。该船型自带重型吊机,可以完成风机主机等重型设备的装船作业。

海上风电机组的基础结构风力发电机组的安装和维护成本是阻碍海上风电事业的一个潜在的主要因素。对于陆上风电场,这一成本只占总成本的1/4,而海上风电场增至3/4。要解决这一难题,就必须在设计阶段通过提高机组的可靠性、易安装和易操作性来降低相应的成本,其中关键的部分是基础结构的成本。目前较为常用的方案是单桩固定式,还有其他几种基础结构也在研究中。单桩固定式:单桩固定式现已逐渐成为风电机组安装的一种标准方案,并已经在许多大型海上风电场中采用,这种基础结构尤其适用于20~25m的中浅水域,目前通常采用的直径为4m,未来可能达到5~6m。在海上风电工程中,海上装机需要专业风电运输安装船以及吊船。

应用于海上风电的海上风机是在现有陆地风机基础上针对海上风环境进行适应性“海洋化”发展起来的。陆地风机更多的是以降低噪声来进行优化设计的,而海上则以更大地发挥空气动力效益来优化,高翼尖速度、小的桨叶面积将给风机的结构和传动系统带来一些设计上的有利变化。高翼尖速度桨叶设计,可提高风机起始工作风速并带来较大的气动力损失,采用变桨速设计技术可以解决这个问题,它能使风机在额定转速附近以较大速度工作。大多数风机采用3桨叶设计,存在噪声和视觉污染。采用2桨叶设计会带来气动力损失,但可降低其制造、安装等成本,因此也是研究的一个方向。海上风电输电系统由交流集电线路,海上升压站和无功补偿设备,海底电缆等设备组成。天津海上风电工程配套设备销售

海上风电工程配套设备在海面上的基础呈圆锥形,可以起到减少海上浮冰碰撞的作用。海上风电设备生产咨询

海上风电施工:升压站平台基础采用四桩导管架结构,沉桩后调平导管架并注浆,施工流程为:导管架沉放-钢管桩沉放-调平与灌浆-上部平台整体安装。升压站安装先把浮式起重船拖航进点、布锚,再把装载升压站的方驳整体拖航进点、布锚,用自制吊架水平吊起升压平台,起重船绞锚移船,趁平潮缓慢对位安放。上部平台海上安装前,对已完成施工的升压站基础进行复测,确保升压站基础的平面位置和桩管的相对高差符合上部平台的安装要求。上部平台安装全过程中,上部平台4个平台腿底部的水平和竖向加速度不得大于0.2g。用于上部平台海上安装的焊条经检验合格后才能使用,焊条需按厂家要求进行烘干,且烘干次数不超过两次,禁止使用受潮、生锈、受油和脏物等污染的焊接材料。施工前,对所有施工人员进行技术交底,并签字确认后存档。施工前,作业人员试运行相关设备,确保设备状态良好。施工过程中,技术人员、质检员加强对施工点的检查,加强现场监督指导。坡口两侧30~50mm范围内的油污、油漆、铁锈、毛刺等杂物应该清理干净。海上风电设备生产咨询

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